Utviklingsretning for LED-varmespredningsteknologi
Som vi alle vet, trenger LED-lamper gode varmespredningsforhold for å sikre normal bruk og levetid for LED. Varmespredningen av LED-belysning har alltid vært det vanskeligste slottet i bransjen. Hvilken retning vil LED-varmespredningsteknologi utvikle seg i fremtiden?

Aktiv kjøling:
Ved å legge til mikrovifte og øke konvektiv varmespredning, kan nodetemperaturen til LED effektivt reduseres.
Fordeler: Varmespredningseffekten er bemerkelsesverdig, fordi varmespredningen av LED-lampen hovedsakelig avhenger av konvektiv varmespredning, som står for ca 80%
Ulemper: A. støy: det vil være støy etter å ha lagt til viften, noe som kan påvirke det normale arbeidet, hvile og underholdning. B. levetid: Lagerlevetiden til den generelle viften er vanskelig å nå den lange levetiden på 100000 timer som led-lampen. C. kostnad: Å øke den aktive varmespredningen vil øke produktkostnaden tilsvarende. Spesielt er mikrovifter med lang levetid installert.

Passiv kjøling:
Øk stråling og konvektiv varmespredning gjennom utformingen av LED-lampens kjøleribbematerialer og strukturer.
Fordeler: lav demp kostnad
Ulemper: Varmespredningseffekten avhenger av radiatorens strukturelle design og krever mer moden designteknologi.

Fordeler og ulemper ved materialer for LED-kjøleribbe:
Aluminium
Fordeler: For tiden er mainstream i markedet å bruke aluminium støping kjøleribbe for varmespredning, som er preget av lav pris, lett vekt, god varmespredningsytelse, ikke lett å bli korrodert av miljøet og slitesterk.
Ulemper: dårlig isolasjon. Hvis et kretskort (for eksempel LED-pære og lamperør) er installert i kjøleribben, skal det treffes ytterligere isolasjonstiltak for å forhindre elektrisk støtulykke eller lampeskade forårsaket av kortslutningskort; varmespredningsvolumet er stort, noe som ikke bidrar til produktminering;

Keramisk varmespredning:
Prisen er relativt lav, korrosjonsbestandighet og god isolasjonsytelse. Hvis det er installert et kretskort inne i kjøleribben, trenger det ikke for mye isolasjonsbehandling for å oppfylle produktets sikkerhetsytelseskrav. Imidlertid er varmespredningsytelsen verre enn for aluminiumsradiator; og det er øst til ødelagt.

Kobber
Den termiske ledningsevnen er god. For kjøleribben med samme volum kan kobber bære varmespredningsbehovet til høyere effekt LED enn aluminium, noe som bidrar til miniatyrisering av produkter. Isolasjonen av kobber er imidlertid dårlig og ytterligere isolasjonsbehandling er nødvendig; Prisen er høyere.







